科技日报北京7月18日电(记者张梦然)德国亥姆霍兹-德累斯顿-罗森多夫中心、开姆尼茨工业大学、德累斯顿工业大学和于利希工业中心联合团队合作开发出一种超材料,材料中的圆柱域不仅可存储单个比特,还可存储整个比特序列。发表在最新《先进电子材料》的这一成果,为研发新型数据存储器和传感器、神经网络的磁性变体铺平道路。
圆柱域在物理学上是薄磁层中的一种微小圆柱形区域。它的自旋(即在材料中产生磁矩的电子固有角动量)指向一个特定方向,会产生与其余部分不同的磁化强度。这在自旋电子学领域有巨大应用价值。
而畴壁是相关应用中又一个关键概念,它是磁性材料中相邻磁畴之间的过渡区域。在当前试图实现的磁存储技术中,精确控制畴壁中的自旋结构至关重要,因为它的顺时针或逆时针方向可直接用于编码比特。目前的硬盘轨道宽度为30—40纳米,比特长度为15—20纳米,在邮票大小的表面上可容纳大约1TB数据。团队试图通过将存储扩展到三维,来克服这种数据密度限制。
磁性多层结构是控制畴壁内自旋结构的一种有潜力的方法。团队此次使用了钴和铂交替层块,由钌层隔开,并将它们沉积在硅晶片上。由此产生的超材料,是合成的反铁磁体。它的特点是垂直磁化结构,其中相邻的层块具有相反的磁化方向,从而使整体磁化呈现净中性。
新系统的巧妙之处在于,人们可专门控制层的厚度,从而控制它们的磁性。这使研究团队能调整合成反铁磁体的磁性行为,使整个比特序列都可存储在尺寸仅为100纳米左右的微小圆柱域,而不像以往仅仅单个比特。
该成果开辟了一个很有前景的应用方向:人们将以可控、快速和节能的方式,沿着这些磁性数据高速公路进行信息传输。
12月16日,2023科技伦理高峰论坛在复旦大学成功举办。来自中国科协及海内外知名高校、科研机构的150多位专家学者汇聚一堂 一年前,美国国家点火装置(NIF)产生了一种聚变反应,其释放的能量超过消耗的能量,这种现象被称为点火。今年,NIF通过一次又一次 12月20日,由中国工程院院刊Engineering评选的 “2023全球十大工程成就”在京发布,期刊执行主编、中国工程院陈建峰院士发 陈志潜(1903—2000),生于四川成都。公共卫生学家、医学教育家、中国近现代农村公共卫生体系的开创者。1929年毕业于北京协 想象一下,在野外调查时,从森林或公园沿着小径行走时,需要走多远才能遇到一个新物种?从生态采样的角度来看,新种就是同一 当地时间1月1日早上,印度空间研究组织在安得拉邦发射PSLV-C58运载火箭,搭载了印度首颗用于研究黑洞的科学卫星XPoSat 。本文链接:新型超材料打造数据“高速公路”http://www.sushuapos.com/show-11-8742-0.html
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